中学化学实验室废液半自动净化装置的制作方法

文档序号:4869978阅读:328来源:国知局
专利名称:中学化学实验室废液半自动净化装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种液体净化装置,尤其是一种对中学化学实验所产生的废液进行净化处理的中学化学实验室废液半自动净化装置。
背景技术
目前,随着人们环保意识的加强,许多废水处理设备相继问世,能够对造纸、电镀、化工生产等过程产生的废水进行处理,以满足环境保护的需要。但是有一些环节却一直被人们所忽视,使之成为较大的环境污染源,如中学化学实验过程中所产生的废液就是不经任何处理而排放至海河中。由于人们的忽视,迄今为止所有的废水处理设备均结构复杂、成本高,不适合对中学化学实验废液进行处理,更没有能够对中学化学实验室所产生的废液实现半自动控制的净化装置。

发明内容
本实用新型是为了解决现有技术结构复杂、成本高,不适合对中学化学实验废液进行处理的技术问题,提供一种结构及处理工艺简单,半自动化控制,适应于对中学化学实验中所产生的化学废液进行处理的中学化学实验室废液半自动净化装置。
本实用新型的技术解决方案是一种中学化学实验室废液半自动净化装置,其特征在于设有分离槽1,分离槽1通过电磁阀D1与反应槽2相接、通过电磁阀D2与有机物吸附器3相接;反应槽2的下端通过电磁阀D3与循环泵P1的入口相接,反应槽2的上端通过电磁阀D4与循环泵P1的出口相接,循环泵P1的出口还通过电磁阀D5与过滤槽4相接,过滤槽4的下端是负压室7;循环泵P1的出口还通过电磁阀D6与过滤槽5相接,过滤槽5的下端是负压室8;负压室7、负压室8中设有通过管路与抽滤泵P2相接的电磁阀D7、D8,在负压室7、负压室8中还设有电磁阀D11、D12,电磁阀D11、D12通过管路与滤液槽6相接,滤液槽6通过电磁阀D9与循环泵P1的入口相接。
所述循环泵P1的出口通过电磁阀D10与净化器9相接。
与净化器9还串接有净化器10、11。
设有相串联的启动开关K1、停止开关K2,与停止开关K2并联相接有开关KA、KB、KC、KD、KE、KF、KG、KH、KJ,开关KA与电磁阀D1相接,开关KB与电磁阀D2相接,开关KC与电磁阀D3、D4、循环泵P1相接,开关KD与电磁阀D3、D5、D7、循环泵P1相接,开关KE与电磁阀D1相接,开关KF与电磁阀D3、D6、D8、循环泵P1相接,开关KG与抽滤泵P2相接,开关KH与电磁阀D11、D12相接,开关KJ与电磁阀D9、D10、循环泵P1相接。
本实用新型是专门应用于中学化学实验室的净化设备,结构简单、成本低,可将中学化学实验中所产生的有机、无机废液收集起来并进行净化处理,去除废液中对环境造成污染的物质,净化后的废液可达到国家污水排放标准,解决了现有的化学实验废液不经处理而排放对环境造成污染的问题。所设置的双滤槽结构可使整个过滤系统连续工作,保证了整机工作的高效率;所设置的电磁阀及控制电路可实现半自动化控制,在降低操作人员工作强度的同时,进一步提高了整个装置的工作效率。


图1为本实用新型实施例的结构示意图。
图2为本实用新型实施例电路控制线路图。
具体实施方式
下面将结合附图说明本实用新型的具体实施方式
。如图1所示设有用耐腐蚀材料制成的分离槽1,需要在分离槽1上安装可视窗(或用透明材料制成分离槽),以便看清化学废液中有机相与无机相的状况。分离槽1通过电磁阀D1与反应槽2相接、通过电磁阀D2与有机物吸附器3相接。反应槽2的下端通过电磁阀D3与循环泵P1的入口相接,反应槽2的上端通过电磁阀D4与循环泵P1的出口相接,循环泵P1的出口还通过电磁阀D5与过滤槽4相接,过滤槽4的下端是负压室7;循环泵P1的出口还通过电磁阀D6与过滤槽5相接,过滤槽5的下端是负压室8;负压室7、负压室8中设有通过管路与抽滤泵P2相接的电磁阀D7、D8,在负压室7、负压室8中还设有电磁阀D11、D12,电磁阀D11、D12通过管路与滤液槽6相接,滤液槽6通过电磁阀D9与循环泵P1的入口相接。为使滤液进一步净化,所述循环泵P1的出口通过电磁阀D10与净化器9相接,与净化器9还串接有净化器10、11。
可选用多个开关分别对电磁阀及泵进行控制,也可以是如图2所示的控制电路,即设有相串联的启动开关K1、停止开关K2,与停止开关K2并联相接有开关KA、KB、KC、KD、KE、KF、KG、KH、KJ,开关KA与电磁阀D1相接,开关KB与电磁阀D2相接,开关KC与电磁阀D3、D4、循环泵P1相接,开关KD与电磁阀D3、D5、D7、循环泵P1相接,开关KE与电磁阀D1相接,开关KF与电磁阀D3、D6、D8、循环泵P1相接,开关KG与抽滤泵P2相接,开关KH与电磁阀D11、D12相接,开关KJ与电磁阀D9、D10、循环泵P1相接。开关可以是触摸式按键开关或其它结构开关,开关键盘上标明与开关对应的功能,K1-启动、K2-停止,KA-分离、KB-吸附、KC-反应、KD-过滤(1)、KE-清洗(可与开关KA合并)、KF-过滤(2)、KG-抽真空、KH-溢流、KJ-净化。与每个开关都接有开关状态指示灯ZS,以观察开关的接通、断开状态。在开关KA~KJ中,除开关KG可与其它开关共同处于接通状态,其它开关只能单独处于接通状态。
工作过程使用时将控制电路与电源(220v)相接。
1.按动启动开关;2.将化学实验废液倒入分离槽1中,通过可视窗观察无机相与有机相分层。待无机相与有机相分层后,按动分离开关,电磁阀D1开启,无机相废液进入反应槽2中,有机液仍留在分离槽中;3.按动吸附开关,电磁阀D2开启,有机液通过电磁阀D2进入有机物吸附器3进行吸附;4.向反应槽2中投入沉降剂之后,按动反应开关,电磁阀D3、D4开启,同时循环泵P1启动,反应槽2中的液体循环反应,形成固液混合物;5.按动过滤(1)开关,电磁阀D3、D5、D7开启,循环泵P1启动,将反应槽中的固液混合物泵入过滤槽4中,此时按动抽真空开关,抽滤泵P2启动,通过电磁阀D7在负压室7中形成负压,滤液通过过滤槽4进入负压室7中;6.当反应槽中的固液混合物完全泵入过滤槽4中,维持抽滤泵P2持续处于工作状态的同时,向分离槽1中注入清水,按动清洗开关,电磁阀D1开启,清洗液流入反应槽2中;7.按动过滤(2)开关,电磁阀D3、D6、D8开启,循环泵P1启动,循环泵P1将清洗后的稀的固液混合物泵入过滤槽5中,此时,通过与抽滤泵P2相接的电磁阀D8在负压室8中形成负压,滤液通过过滤槽5进入负压室8中;8.当反应槽中的清洗液完全泵入过滤槽5中,可根据过滤的具体情况,关闭抽滤泵P2;9.按动溢流开关,电磁阀D11、D12开启,负压室7、负压室8中的滤液流入滤液槽6中;10.为了进一步净化,可按动净化开关,电磁阀D9、D10开启,滤液槽6中的滤液,通过电磁阀D9、D10进入净化器9、10、11中,三重净化后排出。
11.按动停止开关,所有运行全部停止。
权利要求1.一种中学化学实验室废液半自动净化装置,其特征在于设有分离槽(1),分离槽(1)通过电磁阀D1与反应槽(2)相接,通过电磁阀D2与有机物吸附器(3)相接;反应槽(2)的下端通过电磁阀D3与循环泵P1的入口相接,反应槽(2)的上端通过电磁阀D4与循环泵P1的出口相接,循环泵P1的出口还通过电磁阀D5与过滤槽(4)相接,过滤槽(4)的下端是负压室(7);循环泵P1的出口还通过电磁阀D6与过滤槽(5)相接,过滤槽(5)的下端是负压室(8);负压室(7)、负压室(8)中设有通过管路与抽滤泵P2相接的电磁阀D7、D8,在负压室(7)、负压室(8)中还设有电磁阀D11、D12,电磁阀D11、D12通过管路与滤液槽(6)相接,滤液槽(6)通过电磁阀D9与循环泵P1的入口相接。
2.根据权利要求1所述的中学化学实验室废液半自动净化装置,其特征在于所述循环泵P1的出口通过电磁阀D10与净化器(9)相接。
3.根据权利要求2所述的中学化学实验室废液半自动净化装置,其特征在于与净化器(9)还串接有净化器(10)、(11)。
4.根据权利要求2或3所述的中学化学实验室废液半自动净化装置,其特征在于设有相串联的启动开关K1、停止开关K2,与停止开关K2并联相接有开关KA、KB、KC、KD、KE、KF、KG、KH、KJ,开关KA与电磁阀D1相接,开关KB与电磁阀D2相接,开关KC与电磁阀D3、D4、循环泵P1相接,开关KD与电磁阀D3、D5、D7、循环泵P1相接,开关KE与电磁阀D1相接,开关KF与电磁阀D3、D6、D8、循环泵P1相接,开关KG与抽滤泵P2相接,开关KH与电磁阀D11、D12相接,开关KJ与电磁阀D9、D10、循环泵P1相接。
专利摘要本实用新型公开一种中学化学实验室废液半自动净化装置,设有分离槽(1),分离槽(1)通过电磁阀D1与反应槽(2)相接,通过电磁阀D2与有机物吸附器(3)相接;反应槽(2)的下端通过电磁阀D3与循环泵P1的入口相接,反应槽(2)的上端通过电磁阀D4与循环泵P1的出口相接,循环泵P1的出口还通过电磁阀D5与过滤槽(4)相接,过滤槽(4)的下端是负压室(7);循环泵P1的出口还通过电磁阀D6与过滤槽(5)相接,过滤槽(5)的下端是负压室(8);负压室(7)、负压室(8)中设有通过管路与抽滤泵P2相接的电磁阀D7、D8,在负压室(7)、负压室(8)中还设有电磁阀D11、D12,电磁阀D11、D12通过管路与滤液槽(6)相接,滤液槽(6)通过电磁阀D9与循环泵P1的入口相接。
文档编号C02F1/00GK2903025SQ200620090120
公开日2007年5月23日 申请日期2006年3月29日 优先权日2006年3月29日
发明者张文智 申请人:张文智
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